Loading...
机构名称:
¥ 1.0

我们报告了激光驱动的聚合等离子体聚变靶的数值模拟。这些“倒置电晕”聚变靶可用于研究反向流动和聚合稀薄等离子体流,先前的实验已经证明了它们作为中子源的潜力。该方案由沿空心塑料壳内表面排列的燃料层组成,该塑料壳经过激光烧蚀并向内向靶中心扩展。这些靶中产生的等离子体流在汇聚时最初几乎不会发生碰撞,从而导致喷射流相互穿透时产生宽相互作用长度尺度和长相互作用时间尺度。这种动力学效应会影响组成离子的混合 - 单流体流体动力学模拟无法正确捕捉到这种现象。在这里,我们使用两种不同的方法进行数值模拟:(1) HYDRA 中的单流体模拟,以及 (2) Chicago 代码中的动能离子、流体电子混合粒子胞内 (PIC) 模拟。结果表明,最初几乎无碰撞的等离子体前沿相互渗透很深,导致空间和时间上相互作用区域更宽,从而导致显著的束流-束流融合。这两种方法对燃料层厚度对中子产额的影响做出了不同的、可测试的预测。

高能密度物理

高能密度物理PDF文件第1页

高能密度物理PDF文件第2页

高能密度物理PDF文件第3页

高能密度物理PDF文件第4页

高能密度物理PDF文件第5页

相关文件推荐

2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2007 年
¥14.0
2007 年
¥14.0
2022 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥2.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2021 年
¥28.0
2020 年
¥3.0
2022 年
¥2.0
2020 年
¥3.0
2024 年
¥2.0